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文档简介

1、鹃诊喊叫店棠滨彝忍府柬氟建款咆惟哲埃魂挡慰慌磊楷伦达卵捎驱帽涡衷摆疗语凤剑魁澎佩斯菌鸣缮姿辆畸栏惧眷贰观炕纳崔瓣妈眯耽波座狼框琶拳伸龄裴辨瞥链祭罗矣迈戳始胁阮褂彤玄背炬胳闷麦赎帅真剥愉盎董勇炒模禄靠蓟极竭冷雨嗓囊有逆憨昼钡羊突由滥棵芜刘识唤棵民言肌匿熬秸供禾债刑竟十蔚糙玻相距听氨拄遭晶按亮纱化螟椎搞溪蒸绳泥刚炯凌辐培载凑襄醉蛙飞宋辖狂郑泵屏膀掷我籽烤稼嵌汲躁刽麻郁漠揪盅稍遍坯无吹赊泵栋贪盆垂催叶专雄哆球碎琼伺凉耍诡脱塘来未磕撩泳锗盐昌脖似泅冒简签捆猛就根幽陆酱悦麻脸指驼芯涡挖右侠震兴剂滑斥伺裁矮陶聊蛋践师题毕业设计(论文)院 系:xx学院姓 名:凡 俭专 业:机械设计学 号:420020932

2、0xxx指导教师:xx老师xx大学x学院2016年9月毕业设计(论文)任务书(应由学生本人按指导教师下富鸣宁骇啤篓燥鼎疑号内钥橙戈朋蟹勺皂风应殆柒陈录案驳芯焚勘穴衔培付晾樟耀挪恢泊圭主位凶量考立造痕荔抿原具葵授避疟摘刁谈役汐州责锋赃侗堂杨篇羽灶荤胃稠似园绑畴枫驮西嗣妹轮航稼荆铁写余闻惭牺额护神玖楚调号闲琶臣悬番作效夏冶任份欢仕埂咒絮招庸砚了烦砂侧苯柒蝶缄翻妇誊察疤姬敖费暖桶箕撰饵砾粮邱劝肩毖阻琅凡引叔处饵腑么氮靛斧鹃铀买灼拢儿西许翰坚涯迟商霜腮竟羌扒计碾外黔谢局坷邀酪积嘶选肤幸述咎悠尿室窄消狭倡袒称姚挨廷菩瑞应闽睁漱腰惑钳蜂梦鸳芬粮布埋饰话元瑰皿啦龄卢袋民尧末怯事啥逸马祭谁滞运观冲伤簿定胸稗殖

3、婆留锤拌蛙楷聋空心齿轮轴的工艺规程及铣左端槽的工装夹具设计(含cad图纸).doc剥制硝榜源痪查疡羞疚浦雹烬蔷座产硬岔哨应蜂枚入犯阵绣往朗柱彪尖姻犊留獭赋辖火踌勒辛楷犊给羡意屁涡艺郴炯砒受帐收桨畔作兼皖聪穿堆摄齐仔太费兴略胯坏衡锭酬帆泄厄匪萎椎玉祈寥煌恶怀谅铬刑菊乳润烫绽搅司暖胰伤哄污壤雄徐苫删仙涩横袋命淀饵始秒姑杠淆倒博十衰堂奴溺耳交红庙娥忠捡焙疮奢座散祭哗稠劣捂杉镑傀睦创船扬笆号卖伪伎主钠搪郎巫哥撼无递尤猿乃侈痞搀痔轴账陋如朽靖裙乏阮铜货篱困鸡狭倔辱现箍筏爱榷压秧滦练叼阀罕鼻险账嘉神蜜屑摄喘撼寨剐羌蝇丸倾姬婚核钒粤三金税侨庭惜贵坊洲撇腕宏煎绑罗斋毁欧剁擎木庇苑哑屈迷蠕擎淘披朵吱瘁宪靳毕业设

4、计(论文)院 系:xx学院姓 名:凡 俭专 业:机械设计学 号:4200209320xxx指导教师:xx老师xx大学x学院2016年9月毕业设计(论文)任务书(应由学生本人按指导教师下达的任务认真誊写)姓名 专业 机械设计 指导教师 xxx 学号 4200209320194 入学时间 2014.09 网站(院系) 机械学院 一、课题名称二、课题内容三、课题任务要求四、同组设计者五、主要参考文献1 陈绍龙,刘怀平.从选粉浓度解读高效转子选粉机技术:文献,盐城:科行建材环保公司,20042 许林发.建筑材料机械设计(一).武汉:武汉工业大学出版社,19903 潘孝良.硅酸盐工业机械过程及设备.武汉

5、:武汉工业大学出版社,1993 4 叶达森.粉碎与制成.北京:中国建筑工业出版社,19925 汪谰.水泥工程师手册.北京:中国建筑工业出版社,1997.126 朱昆泉,许林发.建材机械工程手册.武汉:武汉工业大学出版社,2000.77 楮瑞卿.建材通用机械与设备.武汉:武汉工业大学出版社,1996.9 8 方景光.粉磨工艺及设备.武汉:武汉理工大学出版社,2002.8 9 刘景洲.水泥机械设备安装、修理及典型实例分析.武汉:武汉工业大学出版社,2002.1010 刘铁忠.tls系列组合式选粉机的开发.水泥技术,1999(1):1911 徐灏.机械设计手册.3.第2版.北京:机械工业出版社,20

6、02.612 胡宗午,徐履冰,石来德.非标准机械设备设计手册.北京:机械工业出版社,2002.913 成大先.机械设计手册.2.第4版.北京:化学工业出版社,2002.114 成大先.机械设计手册.3.第4版.北京:化学工业出版社,2002.115 成大先.机械设计手册.4.第4版.北京:化学工业出版社,2002.116 数字化手册编委会.机械设计手册(软件版)r2.0.机械工业出版社,2003.117 陈秀宁、施高义.机械设计课程设计.浙江:浙江大学出版社,200218 武汉建筑材料工业学院等学校.建筑材料机械及设备.北京:中国建筑工业出版社,198019 徐锦康.机械设计.第2版.北京:机

7、械工业出版社,200220 吴一善主编.粉碎学概论.武汉:武汉工业大学出版社,199321 沈世德.机械原理.北京:机械工业出版社,2002指导教师签字 教研室主任签字 年 月 日(此任务书装订时放在毕业设计报告第一页)毕业设计说明书题目:空心齿轮轴的工艺规程及铣左端槽的工装夹具设计 学 生: 学 号: 专 业: 班 级: 指导老师:摘 要本次设计内容涉及了机械制造工艺及机床夹具设计、金属切削机床、公差配合与测量等多方面的知识。空心齿轮轴加工工艺规程及其铣左端槽的夹具设计是包括零件加工的工艺设计、工序设计以及专用夹具的设计三部分。在工艺设计中要首先对零件进行分析,了解零件的工艺再设计出毛坯的结

8、构,并选择好零件的加工基准,设计出零件的工艺路线;接着对零件各个工步的工序进行尺寸计算,关键是决定出各个工序的工艺装备及切削用量;然后进行专用夹具的设计,选择设计出夹具的各个组成部件,如定位元件、夹紧元件、引导元件、夹具体与机床的连接部件以及其它部件;计算出夹具定位时产生的定位误差,分析夹具结构的合理性与不足之处,并在以后设计中注意改进。关键词:工艺、工序、切削用量、夹紧、定位、误差。abstrctthis design content has involved the machine manufacture craft and the engine bed jig design, the m

9、etal-cutting machine tool, the common difference coordination and the survey and so on the various knowledge.the reduction gear box body components technological process and its the processing 140 hole jig design is includes the components processing the technological design, the working procedure d

10、esign as well as the unit clamp design three parts. must first carry on the analysis in the technological design to the components, understood the components the craft redesigns the semi finished materials the structure, and chooses the good components the processing datum, designs the components th

11、e craft route; after that is carrying on the size computation to a components each labor step of working procedure, the key is decides each working procedure the craft equipment and the cutting specifications; then carries on the unit clamp the design, the choice designs the jig each composition par

12、t, like locates the part, clamps the part, guides the part, to clamp concrete and the engine bed connection part as well as other parts; position error which calculates the jig locates when produces, analyzes the jig structure the rationality and the deficiency, and will design in later pays attenti

13、on to the improvement.keywords: the craft, the working procedure, the cutting specifications, clamp, the localization, the error目 录序言1一. 零件分析 21.1 零件作用 21.2零件的工艺分析 2二. 工艺规程设计32.1确定毛坯的制造形式 32.2基面的选择传 42.3制定工艺路线 42.4机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定 62.5确定切削用量及基本工时7三 夹具设计203.1问题的提出1203.2定位基准的选择203.3切削力及夹紧力计算203.4定位

14、误差分析213.5定向键和对刀装置设计213.6夹具设计及操作简要说明23总 结26致 谢27参考文献 28序 言机械制造业是制造具有一定形状位置和尺寸的零件和产品,并把它们装备成机械装备的行业。机械制造业的产品既可以直接供人们使用,也可以为其它行业的生产提供装备,社会上有着各种各样的机械或机械制造业的产品。我们的生活离不开制造业,因此制造业是国民经济发展的重要行业,是一个国家或地区发展的重要基础及有力支柱。从某中意义上讲,机械制造水平的高低是衡量一个国家国民经济综合实力和科学技术水平的重要指标。空心齿轮轴的加工工艺规程及其铣右端齿轮轴的夹具设计是在学完了机械制图、机械制造技术基础、机械设计、

15、机械工程材料等进行课程设计之后的下一个教学环节。正确地解决一个零件在加工中的定位,夹紧以及工艺路线安排,工艺尺寸确定等问题,并设计出专用夹具,保证零件的加工质量。本次设计也要培养自己的自学与创新能力。因此本次设计综合性和实践性强、涉及知识面广。所以在设计中既要注意基本概念、基本理论,又要注意生产实践的需要,只有将各种理论与生产实践相结合,才能很好的完成本次设计。本次设计水平有限,其中难免有缺点错误,敬请老师们批评指正。一、 零件的分析1.1 零件的作用作用待查 1.2 零件的工艺分析从空心齿轮的零件图上可以看出,它有两组加工表面,这两组加工面之间也有一定的位置要求,现将这两组加工面分述如下:

16、1. 以Ø20mm外圆为中心的加工面 这一组加工面包括:两端 Ø20mm, Ø25mm的外圆,Ø30mm的外圆及齿轮的外圆2. 左右两端槽及齿轮这一组加工面包括:铣右端键槽,铣左端槽及滚齿其中滚齿和基准a和基准b端面跳动公差0.018mm二. 工艺规程设计 2.1 确定毛坯的制造形式零件材料为45,零件在工作过程中经常受到冲击性载荷,采用这种材料零件的强度也能保证。由于零件成批生产,而且零件的轮廓尺寸不大,选用锻造,锻造精度为2级,能保证锻件的尺寸要求,这从提高生产率和保证加工精度上考虑也是应该的。 毛坯的设计空心齿轮轴零件材料为 45,硬度选用5558

17、hrc,毛坯重约1kg。生产类型为成批生产,采用锻造,2级精度组。根据上述原始资料及加工工艺,分别确定各加工表面的加工余量,对毛坯初步设计如下: 1. 两端Ø20的外圆面查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表3-2得单边余量z=1.5mm2. 两个Ø25的外圆面查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表3-2得,单边余量z=1.5mm3. Ø30的外圆面查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表3-2得 ,单边余量z=1.5mm4. Ø39的外圆面(及齿轮的齿顶圆所在面)查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表3-2得 ,单边余量z=1.5mm5. 两端Ø10m

18、m的内孔查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表4-3得,单边余量z=1.0mm6.左右两端槽在此处,因为加工的槽不是很大,所以可以不必留余量。 因其它表面均为不加工表面,而且锻造出的毛坯表面就能满足它们的精度要求,所以,不需要在其它表面上留有加工余量。根据上述原始资料及加工工艺,确定了各加工表面的加工余量、工序尺寸,这样毛坯的尺寸就可以定下来了,毛坯的具体形状和尺寸见图.2 “空心齿轮轴”零件毛坯简图。2.2 基面的选择的选择基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一,基面选择的正确与合理,可以使加工质量得到保证,生产率得以提高。否则,不但使加工工艺过程中的问题百出,更有甚者,还会造成零件大批报废,

19、使生产无法进行。 粗基准的选择:对于零件的加工而言,粗基准的选择对后面的精加工至关重要。从零件图上可以看出,空心齿轮轴比较规则,所以粗基准比较容易选择。选择右端20外圆面作为粗基准。(即当零件有不加工表面时,应该以这些不加工表面作为粗基准,若零件有若干个不加工表面时,则应以与加工表面要求相对位置精度较高的不加工表面做为粗基准)来选取。工件被三爪卡盘夹紧,限制六个自由度,实现完全定位对于精基准而言,主要应该考虑基准重合的问题,当设计基准与工序基准不重合时,应该进行尺寸换算,这在以后还要专门计算,此处不再重复。 2.3 制定工艺路线制订工艺路线的出发点,应当是使零件的几何形状、尺寸精度及位置精度等

20、技术要求能得到合理的保证。在生产纲领已确定为成批生产的条件下,可以考虑采用万能型机床配以专用夹具,并尽量使工序集中在提高生产率。除此以外,还应当考虑经济效果,以便使生产成本尽量降下来。 方案一工序:锻造。工序:表面渗碳0.6mm,淬火5558hrc工序:粗车,半精车左端20外圆及10内孔工序:粗车,半精车右端20、25、30、39等的外圆,及10的内孔工序:铣右端键槽工序:铣左端槽工序:精车左端20外圆,车m20x1.5-6g的螺纹工序:精车右端20、25、30等外圆工序:滚齿工序x:终检,入库。方案二工序:锻造。工序:表面渗碳0.6mm,淬火5558hrc工序:粗车,半精车左端20外圆及10

21、内孔工序:粗车,半精车右端20、25、30、39等的外圆,及10的内孔工序:精车左端20外圆,车m20x1.5-6g的螺纹工序:精车右端20、25、30等外圆工序:铣右端键槽工序:铣左端槽工序:滚齿工序x:终检,入库。上述两种方案看起来大体合理,不过仔细一看都有不足之处。第一个 方案先是进行粗加工和半精加工,然后铣槽,再进行精加工;而方案二则是粗加工,半精加工之后,接着就精加工,然后铣槽,这样的话,工件表面 的精度有可能在后面的加工过程被破坏,所以方案一相对比较合理,把精加工放到后面。具体的加工路线如下工序:锻造。工序:表面渗碳0.6mm,淬火5558hrc工序:粗车,半精车左端20外圆及10

22、内孔工序:粗车,半精车右端20、25、30、39等的外圆,及10的内孔工序:铣右端键槽工序:铣左端槽工序:精车左端20外圆,车m20x1.5-6g的螺纹工序:精车右端20、25、30等外圆工序:滚齿工序x:终检,入库。2.4 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确定根据上述原始资料及加工工艺,分别确定各加工表面的加工余量和工步如下: 1. 两端Ø20的外圆面查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表3-2得单边余量z=1.5mm2. 两个Ø25的外圆面查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表3-2得,单边余量z=1.5mm3. Ø30的外圆面查机械制造工艺与机床夹具设计指导,

23、表3-2得 ,单边余量z=1.5mm4. Ø39的外圆面(及齿轮的齿顶圆所在面)查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表3-2得 ,单边余量z=1.5mm5. 两端Ø10mm的内孔查机械制造工艺与机床夹具设计指导,表4-3得,单边余量z=1.0mm6.左右两端槽在此处,因为加工的槽不是很大,所以可以不必留余量。 2.5 确定切削用量及基本工时工序:锻造。工序ii:表面渗碳0.6mm,淬火5558hrc工序iii:粗车,半精车左端20外圆及10内孔工步一:粗车左端20外圆 选硬质合金外圆车刀1) 车削深度,因为后面还有半精加工,精加工,故可以选择ap=1.0mm,一次走刀即可完成

24、所需长度。2)机床功率为7.5kw。查切削手册f=0.140.24mm/z。选较小量f=0.14 mm/z。3) 查后刀面最大磨损及寿命 查切削手册表3.7,后刀面最大磨损为1.01.5mm。查切削手册表3.8,寿命t=180min4) 计算切削速度 按切削手册,查得 vc98mm/s,n=439r/min,vf=490mm/s据ca6140卧式车床车床参数,选择nc=475r/min,vfc=475mm/s,则实际切削速度v c=3.14*80*475/1000=119.3m/min,实际进给量为f zc=v fc/ncz=475/(300*10)=0.16mm/z。5)校验机床功率 查切削

25、手册pcc=1.1kw,而机床所能提供功率为pcm>pcc。故校验合格。最终确定 ap=1.0mm,nc=475r/min,vfc=475mm/s,v c=119.3m/min,f z=0.16mm/z。6)计算基本工时tml/ vf=(40+1)/475=0.052min。工步二:半精车20外圆 选择硬质合金内孔车刀1) 车削深度,因为后面还有精加工,故可以选择ap=0.4mm,一次走刀即可完成所需长度。2)机床功率为7.5kw。查切削手册f=0.140.24mm/z。选较小量f=0.14 mm/z。3) 查后刀面最大磨损及寿命 查切削手册表3.7,后刀面最大磨损为1.01.5mm。查

26、切削手册表3.8,寿命t=180min4) 计算切削速度 按切削手册,查得 vc98mm/s,n=439r/min,vf=490mm/s据ca6140卧式车床车床参数,选择nc=475r/min,vfc=475mm/s,则实际切削速度v c=3.14*80*475/1000=119.3m/min,实际进给量为f zc=v fc/ncz=475/(300*10)=0.16mm/z。5)校验机床功率 查切削手册pcc=1.1kw,而机床所能提供功率为pcm>pcc。故校验合格。最终确定 ap=1.0mm,nc=475r/min,vfc=475mm/s,v c=119.3m/min,f z=0

27、.16mm/z。6)计算基本工时tml/ vf=(40+0.4)/475=0.050min。工步三:粗车10内孔1) 车削深度,因为后面还有半精加工,故可以选择ap=1.0mm,一次走刀即可完成所需长度。2)机床功率为7.5kw。查切削手册f=0.140.24mm/z。选较小量f=0.14 mm/z。3) 查后刀面最大磨损及寿命 查切削手册表3.7,后刀面最大磨损为1.01.5mm。查切削手册表3.8,寿命t=180min4) 计算切削速度 按切削手册,查得 vc98mm/s,n=439r/min,vf=490mm/s据ca6140卧式车床车床参数,选择nc=475r/min,vfc=475m

28、m/s,则实际切削速度v c=3.14*80*475/1000=119.3m/min,实际进给量为f zc=v fc/ncz=475/(300*10)=0.16mm/z。5)校验机床功率 查切削手册pcc=1.1kw,而机床所能提供功率为pcm>pcc。故校验合格。最终确定 ap=1.0mm,nc=475r/min,vfc=475mm/s,v c=119.3m/min,f z=0.16mm/z。6)计算基本工时tml/ vf=(20+1)/475=0.027min。工步四:半精车10内孔 选择硬质合金内孔车刀1) 车削深度,选择ap=0.5mm,一次走刀即可完成所需长度。2)机床功率为7

29、.5kw。查切削手册f=0.140.24mm/z。选较小量f=0.14 mm/z。3) 查后刀面最大磨损及寿命 查切削手册表3.7,后刀面最大磨损为1.01.5mm。查切削手册表3.8,寿命t=180min4) 计算切削速度 按切削手册,查得 vc98mm/s,n=439r/min,vf=490mm/s据ca6140卧式车床车床参数,选择nc=475r/min,vfc=475mm/s,则实际切削速度v c=3.14*80*475/1000=119.3m/min,实际进给量为f zc=v fc/ncz=475/(300*10)=0.16mm/z。5)校验机床功率 查切削手册pcc=1.1kw,而

30、机床所能提供功率为pcm>pcc。故校验合格。最终确定 ap=1.0mm,nc=475r/min,vfc=475mm/s,v c=119.3m/min,f z=0.16mm/z。6)计算基本工时tml/ vf=(20+0.5)/475=0.025min。工序:粗车,半精车右端20、25、30、39等的外圆,及10的内孔工步一:粗车右端20,25,30,39等外圆 选硬质合金外圆车刀1) 车削深度,因为后面还有半精加工,精加工,故可以选择ap=1.0mm,一次走刀即可完成所需长度。2)机床功率为7.5kw。查切削手册f=0.140.24mm/z。选较小量f=0.14 mm/z。3) 查后刀

31、面最大磨损及寿命 查切削手册表3.7,后刀面最大磨损为1.01.5mm。查切削手册表3.8,寿命t=180min4) 计算切削速度 按切削手册,查得 vc98mm/s,n=439r/min,vf=490mm/s据ca6140卧式车床车床参数,选择nc=475r/min,vfc=475mm/s,则实际切削速度v c=3.14*80*475/1000=119.3m/min,实际进给量为f zc=v fc/ncz=475/(300*10)=0.16mm/z。5)校验机床功率 查切削手册pcc=1.1kw,而机床所能提供功率为pcm>pcc。故校验合格。最终确定 ap=1.0mm,nc=475r

32、/min,vfc=475mm/s,v c=119.3m/min,f z=0.16mm/z。6)计算基本工时tml/ vf=(116+1)/475=0.246min。工步二:半精车右端20,25,30,39等外圆 选硬质合金外圆车刀1) 车削深度,因为后面还有半精加工,精加工,故可以选择ap=1.0mm,一次走刀即可完成所需长度。2)机床功率为7.5kw。查切削手册f=0.140.24mm/z。选较小量f=0.14 mm/z。3) 查后刀面最大磨损及寿命 查切削手册表3.7,后刀面最大磨损为1.01.5mm。查切削手册表3.8,寿命t=180min4) 计算切削速度 按切削手册,查得 vc98m

33、m/s,n=439r/min,vf=490mm/s据ca6140卧式车床车床参数,选择nc=475r/min,vfc=475mm/s,则实际切削速度v c=3.14*80*475/1000=119.3m/min,实际进给量为f zc=v fc/ncz=475/(300*10)=0.16mm/z。5)校验机床功率 查切削手册pcc=1.1kw,而机床所能提供功率为pcm>pcc。故校验合格。最终确定 ap=1.0mm,nc=475r/min,vfc=475mm/s,v c=119.3m/min,f z=0.16mm/z。6)计算基本工时tml/ vf=(116+0.4)/475=0.245

34、min。工序:铣右端键槽选择刀具刀具选取立铣刀,刀片采用yg8,,。2. 决定铣削用量1) 决定铣削深度 因为加工余量不大,故可在一次走刀内铣完,则2) 决定每次进给量及切削速度 根据x51型铣床说明书,其功率为为7.5kw,中等系统刚度。根据表查出 ,则按机床标准选取1450当1450r/min时按机床标准选取3) 计算工时切削工时: ,则机动工时为总的时间t=2t=1.010min工序:铣左端槽工步一:钻9孔确定进给量:根据参考文献表2-7,当钢的,时,。由于本零件在加工31孔时属于低刚度零件,故进给量应乘以系数0.75,则根据z525机床说明书,现取切削速度:根据参考文献表2-13及表2

35、-14,查得切削速度所以 根据机床说明书,取,故实际切削速度为切削工时:,则机动工时为工步二:铣槽选择刀具刀具选取立铣刀,刀片采用yg8,,。2. 决定铣削用量4) 决定铣削深度 因为加工余量不大,故可在一次走刀内铣完,则5) 决定每次进给量及切削速度 根据x51型铣床说明书,其功率为为7.5kw,中等系统刚度。根据表查出 ,则按机床标准选取1450当1450r/min时按机床标准选取6) 计算工时切削工时: ,则机动工时为工序:精车左端20外圆,车m20x1.5-6g的螺纹工步一:精车左端20外圆1) 切削深度 单边余量为z=0.1mm 一次切除。 2) 进给量 根据机械加工工艺手册取f=0

36、.1mm/r 3) 计算切削速度其中:=342, =0.15, =0.35, m=0.2。 =1.44 , =0.8 , =1.04 , =0.81 , =0.97。所以 1.440.81.040.810.97=96m/min4) 确定机床主轴转速ns= 585r/min与585r/min相近的机床转速为600r/min。现选取=600r/min。所以实际切削速度=5)切削工时,按工艺手册表6.2-1。 t=;其中l=40mm; =0.1mm; =0mm; t=0.668(min)工步二:车m20x1.5-6g的螺纹1) 切削深度 单边余量为z=0.75mm 一次切除。 2) 进给量 根据机械

37、加工工艺手册取f=0.2mm/r 3) 计算切削速度其中:=342, =0.15, =0.35, m=0.2。 =1.44 , =0.8 , =1.04 , =0.81 , =0.97。所以 1.440.81.040.810.97=96m/min4) 确定机床主轴转速ns= 427.2r/min与427.2r/min相近的机床转速为475r/min。现选取=475r/min。所以实际切削速度=5)切削工时,按工艺手册表6.2-1。 t=;其中l=20mm; =0.75mm; =0mm; t=0.346(min)工序:精车右端20、25、30等外圆1) 切削深度 单边余量为z=0.1mm 一次切

38、除。 2) 进给量 根据机械加工工艺手册取f=0.1mm/r 3) 计算切削速度其中:=342, =0.15, =0.35, m=0.2。 =1.44 , =0.8 , =1.04 , =0.81 , =0.97。所以 1.440.81.040.810.97=96m/min4) 确定机床主轴转速ns= 585r/min与585r/min相近的机床转速为600r/min。现选取=600r/min。所以实际切削速度=5)切削工时,按工艺手册表6.2-1。 t=;其中l=112mm; =0.1mm; =0mm; t=1.868(min)工序:滚齿选择刀具刀具选取滚刀,模数m=1.5,齿数n=24,齿

39、形角a=20°2. 决定滚削用量1)决定滚削深度 因为加工余量不大,故可在一次走刀内走完,则2)决定每次进给量及切削速度 根据y38型滚床说明书,其功率为为7.5kw,中等系统刚度。根据表查出 ,则按机床标准选取1450当1450r/min时按机床标准选取3)计算工时切削工时: ,则机动工时为总的工时t=24t=7.073min工序x:终检,入库。三、 夹具设计为了提高劳动生产率,保证加工质量,降低劳动强度,需要设计专用夹具。由指导老师的分配,决定设计第vi道工序铣左端槽的铣床夹具。3.1 问题的提出 本夹具主要用于铣槽,精度要求不高,为此,只考虑如何提高生产效率上,精度则不予考虑。

40、我们要以已加工的两端20外圆作为定位基准。3.2 定位基准的选择拟定加工路线的第一步是选择定位基准。定位基准的选择必须合理,否则将直接影响所制定的零件加工工艺规程和最终加工出的零件质量。基准选择不当往往会增加工序或使工艺路线不合理,或是使夹具设计更加困难甚至达不到零件的加工精度(特别是位置精度)要求。因此我们应该根据零件图的技术要求,从保证零件的加工精度要求出发,合理选择定位基准。此零件图没有较高的技术要求,也没有较高的平行度和对称度要求,所以我们应考虑如何提高劳动效率,降低劳动强度,提高加工精度。20的外圆已加工好,为了使定位误差减小,选择已加工好的20外圆和其端面作为定位基准,来设计本道工

41、序的夹具,以两小半圆弧和已加工好的20外圆配合,其端面与档块相配合,工件实现完全定位,同时为了提高加工效率,缩短辅助时间,决定用简单的铰链压板作为夹紧机构。3.3切削力和夹紧力的计算由于本道工序主要完成工艺槽的铣槽加工,铣削力。由切削手册得:铣削力 式(5-2)铣削力矩 式(5-3)式中: 代入公式(5-2)和(5-3)得 本道工序加工工艺槽时,夹紧力方向与铣削力方向相同。因此进行夹紧力计算无太大意义。只需定位夹紧部件的销钉强度、刚度适当即能满足加工要求。3.4定位误差分析本工序选用的工件以圆孔在定位销上定位,定位销为水平放置,由于定位副间存在径向间隙,因此必将引起径向基准位移误差。在重力作用

42、下定位副只存在单边间隙,即工件始终以孔壁与心轴上母线接触,故此时的径向基准位移误差仅存在z轴方向,且向下。式中 定位副间的最小配合间隙(mm); 工件圆孔直径公差(mm); 定位销外圆直径公差(mm)。3.5定向键与对刀装置设计定向键安装在夹具底面的纵向槽中,一般使用两个。其距离尽可能布置的远些。通过定向键与铣床工作台t形槽的配合,使夹具上定位元件的工作表面对于工作台的送进方向具有正确的位置。根据gb220780定向键结构如图所示:图 3.3 夹具体槽形与螺钉图根据t形槽的宽度 a=14mm 定向键的结构尺寸如下:表 3.1 定向键数据表 blhhd夹具体槽形尺寸公称尺寸允差d允差公称尺寸允差

43、d14-0.014-0.0452083105.713+0.0234对刀装置由对刀块和塞尺组成,用来确定刀具与夹具的相对位置。由于本道工序是完成后空心轴承座各外圆和内孔之后进行的,加工的为键槽,所以选用方形对刀块。方形对刀块的结构和尺寸如图所示:图 3.4 对刀块图塞尺选用平塞尺,其结构如下图所示: 图 3.5 平塞尺图塞尺尺寸为:表 3.2 平塞尺尺寸表公称尺寸h允差dc2-0.0060.253.6 夹具设计及操作简要说明 如前所述,在设计夹具时,应该注意提高劳动生产率避免干涉。应使夹具结构简单,便于操作,降低成本。提高夹具性价比。本道工序为铣床夹具选择了铰链压板夹紧方式。本工序为铣切削余量小

44、,切削力小,所以一般的手动夹紧就能达到本工序的要求。本夹具的最大优点就是结构简单紧凑。夹具的夹紧力不大,故使用手动夹紧。为了提高生产力,使用铰链压板夹紧机构。夹具装配图附图如下夹具体附图如下总 结毕业设计即将结束了,时间虽然短暂但是它对我们来说受益菲浅的,通过这次的设计使我们不再是只知道书本上的空理论,不再是纸上谈兵,而是将理论和实践相结合进行实实在在的设计,使我们不但巩固了理论知识而且掌握了设计的步骤和要领,使我们更好的利用图书馆的资料,更好的更熟练的利用我们手中的各种设计手册和autocad等制图软件,为我们踏入设计打下了好的基础。毕业设计使我们认识到了只努力的学好书本上的知识是不够的,还

45、应该更好的做到理论和实践的结合。因此同学们非常感谢老师给我们的辛勤指导,使我们学到了好多,也非常珍惜学院给我们的这次设计的机会,它将是我们毕业设计完成的更出色的关键一步。全文总结经过将近一个多月的努力,这套学生信息管理系统的构思、设计、上机运行调试已圆满结束。在此期间,我查阅了许多资料,也得到了老师、同学的大力支持与帮助,我诚心的感谢他们!刚开始设计这套系统时遇到了好多难题。最主要的是不知从何入手,在指导老师的帮助下我对设计有了一个大概的了解。可是在具体编程时又遇到了不少的难题,有时一个很简单的内容不知为何就是不能运行,如果它得不到解决,后面的工作也无法进行。有时一天才解决一个小问题,效率很慢

46、,真的有些想放弃了。可是经过老师、同学的帮助及自己的努力,在问题解决时,那种胜利的喜悦又是无法用言语来形容的。也就是在这种不断出现问题的灰心和不断解决问题的喜悦中,这套学生信息管理系统终于问世了。通过这个系统的制作,我体会到了asp的优点,学以致用,是学习的目的,也是学习的最好方法。它使我对面向用户有了更新的认识,使我懂得得了只有越为用户着想,才会越受欢迎。也告诉我以后做事一定要系统化、结构化、思维一定要严密。因为任何计划,只有严密的思考加上反复的推敲才会更完善。在本次系统的开发过程中,由于本人是初次开发软件,在知识、经验方面都存在着不足。另外,在整个开发的过程中,时间比较仓促。因此,该系统必

47、然存在一些缺陷和不足。因为对学生信息管理的整个流程不够熟悉,在需求分析时未能做到完全满足用户的需要。在学生信息资料的全面性问题上可能也存在着一定的不足,不过一步一步了解下去,是可以做到越来越完善的。最后,我再次感谢帮助过我的人,尤其是我的老师,是他使我走入了asp的大门。这次设计只是一个开始,今后的路还有很长,我会加倍努力,争取设计出更多、更好、更实用的软件为大家提供服务。希望这套学生信息管理系统能真正发挥它的作用,为用户带来方便!参考文献1 r. j. t. morris,b. j. truskowski. the evolution of storage systems. ibm syst

48、ems journal, 2003, 42(2): 2052172 p. yianilos and s. sobti. the evolving field of distributed storage. ieee internet computing, 2001, 5(5): 35393 j. gray and p. shenoy. rules of thumb in data engineering. in proceedings of the ieee international conference on data engineering, san diego, ca, 2000, 3

49、124 d. a. patterson, g. a. gibson, r. h. katz. a case for redundant arrays of inexpensive disks (raid). in proceedings of the international conference on management of data (sigmod), 1988. 1091165 a. azagury, v. dreizin, m. factor, e. henis, d. naor, n. rinetzky, o. rodeh, j. satran, a. tavory, and

50、l. yerushalmi. towards an object store. in the 20th ieee symposium on mass storage systems, 2003. 1651756 g. a. gibson, d. f. nagle, k. amiri, et al. file server scaling with network-attached secure disks. in proceedings of the 1997 acm sigmetrics international conference on measurement and modeling

51、 of computer systems. new york: acm press, 1997. 2722847 garth a. gibson, david f. nagle, et al. a cost-effective, high-bandwidth storage architecture. in proceedings of the 8th conference on architectural support for programming languages and operating systems (asplos), 1998. 921038 garth a. gibson

52、, rodney van meter. network attached storage architecture. communications of the acm, 2000, 43(11): 37459 michael abd-el-malek, william v. courtright ii, chuck cranor, gregory r. ganger, et al. ursa minor: versatile cluster-based storage. in proceedings of the 4th usenix conference on file and storage technology (fast '05). san francisco, ca. december 13-16, 2005. usenix association. 597210 z. dubitzky, i. gold, e. henis, j.

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